如何解決移動(dòng)視頻領(lǐng)域的能效問(wèn)題?
約翰.弗萊 2010/07/08
移動(dòng)視頻需求正呈爆炸式增長(cháng)。隨著(zhù)人們對于隨時(shí)隨地的多媒體訪(fǎng)問(wèn)需求的日益迫切,TV隨地接收服務(wù)隨之應運而生。對于服務(wù)提供商來(lái)說(shuō),這是好事,他們正希望為其產(chǎn)品組合增加新的消費者應用;但與此同時(shí),這對支持基礎設施設備提出一個(gè)巨大的挑戰,更不用說(shuō)潛在的難題了:處理來(lái)自媒體網(wǎng)關(guān)的視頻所需的性能必須滿(mǎn)足低功耗的要求,以便不會(huì )給基礎設施造成過(guò)重的負擔,但同時(shí)又一定要滿(mǎn)足成本控制和可持續性的要求。
新處理器和流媒體架構在視頻轉換編碼實(shí)現方面優(yōu)勢明顯——與當今基礎設施設備常用的處理器技術(shù)相比,一些新產(chǎn)品的功率/密度比提高了15倍之多,可幫助打造高性能、低功耗的移動(dòng)視頻平臺解決方案。
移動(dòng)視頻與TV隨地接收服務(wù)的發(fā)展
在2009年下半年,據一些市場(chǎng)分析顯示,YouTube平均每日處理約10億個(gè)視頻訪(fǎng)問(wèn)。而在2008年,該數字尚為600萬(wàn)。更有報告指出,到2015年,將有120億臺設備(包括電視、臺式電腦、筆記本、上網(wǎng)本和智能電話(huà))訪(fǎng)問(wèn)5,000億小時(shí)的視頻信息。(來(lái)源:英特爾)。到2013年,移動(dòng)視頻電話(huà)的保有量將達到4億部(來(lái)源:訊泰)。在2012年,視頻將占所有互聯(lián)網(wǎng)流量的90%;在2013年,視頻將占所有移動(dòng)通信流量的70%(來(lái)源:思科)。很明顯,人們對于廣泛的且易于訪(fǎng)問(wèn)的視頻內容有著(zhù)巨大的消費需求,且該需求正與日劇增。為滿(mǎn)足這種需求并保持訪(fǎng)問(wèn)的易用性,用于處理和交付這種視頻內容的服務(wù)器、視頻流和媒體網(wǎng)關(guān)的數量都必須伴隨處理工作負荷的激增而呈指數倍地擴充。與聲音信號和其它典型的互聯(lián)網(wǎng)內容相比,視頻需要更高量級的處理能力,尤其當視頻被傳送到各種類(lèi)型的瀏覽客戶(hù)端設備上時(shí)更是如此。當然,處理能力的提高也意味著(zhù)能耗的增加。
視頻編碼轉換是此類(lèi)處理負載中的主要部分,結合上述增長(cháng),此項任務(wù)引發(fā)了巨大的潛在能耗增長(cháng),這對已有的基礎設施構成了很大的壓力。
對視頻轉換編碼的需求
待分發(fā)的視頻來(lái)自各種捕捉設備,它們具備不同的分辨率和編碼能力。例如,應用MPEG4編碼的CIF智能電話(huà)或者應用H.264編碼的720像素可攜式攝像機都可以作為捕捉設備。同樣,用于接收視頻的客戶(hù)端設備也具備不同的解碼能力(解碼能力因設備的功能或處理器的周期數不同而有所差異),例如,QCIF H.263蜂窩電話(huà)、解碼高清H.264的高端筆記本電腦。將視頻上傳到網(wǎng)絡(luò )上播放和/或存儲,其目的是希望任何人都能夠觀(guān)看,然而,現在還缺乏剛性或通用的視頻交換標準。為滿(mǎn)足這一目的, 視頻分發(fā)和網(wǎng)路服務(wù)提供商必須提供透明的編碼轉換功能。

視頻轉換編碼:在任一視頻客戶(hù)端與任一視頻源之間建立連接
此外,人們對視頻傳送的期望已變成要求實(shí)現實(shí)時(shí)視頻傳送,而無(wú)需先將部分或整個(gè)視頻文件下載到客戶(hù)端設備的緩存器中,對互聯(lián)網(wǎng)電視和監視系統來(lái)說(shuō)尤其如此。這種實(shí)時(shí)傳送需求加大了視頻傳送系統的負荷,同時(shí),也增加了能耗。
編碼轉換/流媒體平臺體系結構
長(cháng)期以來(lái),音頻編碼轉換設備一直是網(wǎng)絡(luò )的核心設備之一,它通常借助基于DSP的專(zhuān)用硬件來(lái)實(shí)現。然而,視頻編碼轉換的情況卻并非如此。通常,編碼轉換和流媒體直播視頻設備均基于標準服務(wù)器平臺之上,在接近視頻存儲位置的環(huán)境中尤其如此。這主要是由于大多數視頻傳輸服務(wù)都是基于互聯(lián)網(wǎng)的(即使絕大多數的瀏覽客戶(hù)端都是手機)。這意味著(zhù)大多數視頻編碼轉換功能都是由基于服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò )基礎設施完成的。因此,由戴爾、惠普等公司提供的x86服務(wù)器平臺對視頻編碼轉換來(lái)說(shuō)非常通用。此外,一旦利用x86平臺實(shí)現了基線(xiàn)流視頻能力,生產(chǎn)商和視頻服務(wù)提供商就會(huì )普遍希望擴展其產(chǎn)品的功能,以便包含直播對等視頻通訊和視頻會(huì )議功能。
x86在視頻轉換編碼中的廣泛使用還有其它原因。舉例來(lái)說(shuō),隨著(zhù)視頻需求的增長(cháng),有能力提供轉換編碼設備的人越來(lái)越多,但并不是每個(gè)人都有可用的視頻CODEC IP或者有所需的經(jīng)驗和資源。而市場(chǎng)中有大量支持x86的開(kāi)放源編解碼器。此外,希望提供視頻服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商都已配備好x86設備。這樣,視頻編解碼器和x86硬件設備的易得性使得x86大行其道,然而它在解碼轉換方面的效率卻極其低下。
因為x86是通用處理器,因此可應用于許多場(chǎng)合,但其功耗非常高。
與功耗有關(guān)的問(wèn)題
對于大多數的使用者來(lái)說(shuō),功耗相關(guān)的問(wèn)題是顯而易見(jiàn)的。通常,當擴建新的視頻分發(fā)基礎設施時(shí),以下三個(gè)與能耗相關(guān)的問(wèn)題會(huì )被考慮:
(1)運行成本:就功耗而言,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是每千瓦小時(shí)的電費。一個(gè)解決方案需要的功耗越高,它的運行成本就越高,不但包括處理成本,還包括冷卻成本。
(2)可擴展性:機架空間是一項成本負擔資源,能夠根據規劃好的通道密度的增長(cháng)進(jìn)行系統擴充,而不帶來(lái)額外的空間和冷卻成本,這一點(diǎn)非常關(guān)鍵。更低的功耗意味著(zhù)更密集配置的系統和更小規模的冷卻資源。
(3)可靠性:熱耗直接由散熱系統排放,所以需要主動(dòng)冷卻的散熱解決方案。對固體元件、設備機箱和支架的主動(dòng)冷卻會(huì )將整個(gè)系統的可靠性降低到最脆弱的機械冷卻元件所代表的可靠性水平。
除此之外,隨著(zhù)環(huán)境責任和社會(huì )責任被業(yè)界廣泛接受,功耗問(wèn)題正變得越發(fā)突出, 這一點(diǎn)相信已無(wú)需多言。
為解決這些問(wèn)題,系統中最耗能的資源,即x86處理器提供的編碼轉換資源,就需要有大幅地提升能效。另一種解決方法是選擇一個(gè)全然不同的處理器。
可供選擇的節能辦法
針對音頻和視頻應用,目前市場(chǎng)上有很多新的低功率多核數字信號處理器(DSP),可根據通道處理密度自由擴展,從而部署到從低密度的訪(fǎng)問(wèn)節點(diǎn)到高密度的核心網(wǎng)絡(luò )基礎設施在內的整個(gè)網(wǎng)絡(luò )中。
這些DSP建立在采用高能效異步處理器的內在節能架構之上。節能源自?xún)群说漠惒皆O計。通過(guò)消除處理器內核中的時(shí)鐘和同步寄存器,轉而采用更簡(jiǎn)單的邏輯同步方法,異步設計帶來(lái)了以下三方面改變:
(1)縮小了DSP內核的硅面積;
(2)清除了時(shí)鐘和寄存器的電源和配線(xiàn);
(3)綜合以上兩項的改變可進(jìn)一步降低了能耗。
上述改變的直接結果便是打造出全新的高性能設備以完成編碼轉換, 其可完成高達20 CIF或者70 QCIF的視頻流或多達480條聲音通道。這一通道密度水平對應的功率卻不超過(guò)1.9瓦特。
將這一密度與標準的服務(wù)器級x86處理器的密度進(jìn)行對比。處理/功率平衡的上限為大約150瓦特時(shí),一個(gè)純x86架構的典型QCIF編碼轉換密度約為150個(gè)視頻流。即便考慮向系統內增加DSP資源的實(shí)施細節,可能的能效增益也是相當大的。
視頻轉換編碼:在任一視頻客戶(hù)端與任一視頻源之間建立連接
未來(lái)的發(fā)展
為應對可預見(jiàn)的、不斷增長(cháng)的移動(dòng)視頻服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)需求,DSP設計者、視頻服務(wù)器、流轉換器和網(wǎng)關(guān)制造商必須致力于開(kāi)發(fā)新的高能效移動(dòng)視頻平臺范式。新平臺的設計必須能夠滿(mǎn)足視頻編碼轉換處理的高要求,同時(shí)保持足夠的靈活性,以應對不斷變化的視頻解決方案、幀頻和編解碼標準。這種新范式不僅為視頻編碼轉換設備制造商提供了替代高耗能x86處理器的新選擇,而且對于已經(jīng)認識到換掉x86必要性的使用者而言,還為他們提供了一種可以代替標準DSP的節能替代方案。
盡管換到新處理器會(huì )令人怯步,但它能帶來(lái)的好處卻是突破性的。例如,與典型的服務(wù)器級的雙四核Xeon相比,新一代DSP能夠非常容易地在不提高能耗的前提下,將通道密度提高15倍。另外,在不降低通道密度的前提下,相同的能效能將功率減小60%以上。
將這些處理器部署在視頻編碼轉換系統中之后,能效的益處會(huì )立刻在系統中體現出來(lái),并能夠極大地降低運營(yíng)成本、提高通道密度等級和可擴展性、提高整個(gè)系統的可靠性。
想象一下,這些使用了新型低功率、高性能的DSP的設備制造商可以進(jìn)一步將這些能效優(yōu)勢擴大到他們的最終消費者身上。能耗的降低和通道密度的增加意味著(zhù)在一個(gè)大幅縮減的面積上能夠放置更多的編碼轉換部件。即便功率密度增益只達到10倍(保守估計),即可將實(shí)際部署中所需的服務(wù)器總數降至原來(lái)的十分之一;因此,節能潛力 不可估量(基于完整的服務(wù)器能耗)。
除了有形的、可衡量的益處之外,能夠生產(chǎn)更高能效的產(chǎn)品也是整個(gè)行業(yè)的共同目標——為了可持續性、成本可控和客戶(hù)滿(mǎn)意。
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